viernes, 4 de junio de 2010
Conclusion
jueves, 3 de junio de 2010
Ufff!!! Y despues de tanto .....¡¡¡¡El ADN es el portador de la base física de la herencia.!!!
En 1952 Alfred Hershey y Martha Chase realizaron una serie de experimentos para confirmar que es el ADN la base del material genético (y no las proteínas), en lo que se denominó el experimento de Hershey y Chase. Si bien la existencia del ADN había sido conocida por los biólogos desde 1869, en aquella época se había supuesto que eran las proteínas las que portaban la información que determina la herencia . En 1944 mediante el experimento de Avery-MacLeod-McCarty se tuvo por primera vez algún
indicio del rol que desempeña el ADN.
Fago o Bacteriofago
- De análisis previos se conocía que el ADN contiene átomos de fósforo P pero no azufre S, por otro lado las proteínas del virus contenían átomos de azufre pero no átomos de fósforo.
Se utilizo átomos radiactivos de fósforo 32P y azufre 35S para marcar selectivamente el ADN y la proteína del virus y al realizar la experiencia se quería saber que componente entraba en la infección de la bacteria. - En dos experimentos paralelos, se combino a los virus marcados con los átomos radiactivos con las bacterias, se espero un tiempo suficiente para que los virus infecten a las bacterias y a este sistema se lo sometió a una licuadora ( Waring blender).
- A continuación se sometió a las muestras a una centrifugación para separar los fagos de las bacterias, las bacterias son más grande y más pesadas que los virus, las bacterias se recogieron al fondo del tubo de ensayo, mientras que los fagos se quedaron en suspensión.
¿Qué fue lo que sucedió?
Examinando luego las dos muestras se verifico, en la marcada como 35S los nuevos fagos provenientes de la bacteria infectada no contenían el azufre radiactivo, la cubierta del fago la cual esta echa de proteína no fue usada dentro de la bacteria para hacer un nuevo fago.
Al investigar la muestra marcada con fósforo radiactivo 32P, el mismo se encontraba en los nuevos fagos, por lo tanto el ADN del fago fue usado dentro de la bacteria para hacer nuevos virus.
La cubierta del fago entrega el ADN dentro de la bacteria y es el ADN solamente el que lleva las instrucciones para replicar a los fagos dentro de la bacteria, luego el ADN es el material genético.
miércoles, 2 de junio de 2010
La fascinacion de Avery por el "principio transformador"
En 1944, Oswald Avery, Colin McLeod y Maclyn McCarty trataron de identificar el factor de transformación (FT), que debía encontrarse en los neumococos S muertos por el calorTrataron los pneumococos S muertos por calentamiento con detergente para obtener un lisado celular (un extracto libre de células que contenía el FT).
Este lisado contiene (entre otras cosas) el polisacárido de la superficie celular, las proteínas, el ARN y el ADN de los neumococos S. Sometieron al lisado a diversos tratamientos enzimáticos .El experimento consistió
de esta forma
Inyectaron en ratones los neumococos de tipo R vivos junto con una fracción del lisado modificada
enzimáticos
Se añadió la enzima SIII,que degrada la cápsula de
polisacárido El FT no era el polisacárido que estaba presente en el lisado.
Se añadieron al lisado anterior (con el polisacárido degradado) las enzimas proteolíticas tripsina y quimiotripsina El FT no era una proteína.
Debía ser un ácido nucleico (ARN o ADN)
Se extrajeron los ácidos nucleicos del lisado anterior y se añadió la enzima ARNasa (que degrada el ARN)
El FT no era el ARN
Al extracto de ácidos nucleicos anterior se le añadió la enzima ADNasa (que degrada el ADN) FT = ADN
Esta serie de experimentos demostró que la naturaleza química del factor de transformación (la información genética capaz de convertir neumococos R en nuemococos S) era un DNA y no una proteína como se sospechaba en aquella época.camente Esta serie de experimentos demostró que la naturaleza química del factor de transformación (la información genética capaz de convertir neumococos R en nuemococos S) era un DNA y no una proteína como se sospechaba en aquella época.
Griffith y el principio transformador
+ sobre la base de la genética" el ADN"
Las cuatro bases nitrogenadas son: guanina, citosina, timina, adenina y se designan, en forma abreviada, con las letras G, C, T y A, respectivamente.
A las bases citosina y timina se las conoce como bases pirimídicas o pirimidinas (derivadas de la pirimidina) y las bases adenina y guanina, como púricas o purinas (derivadas de la purina). Todas estas bases están compuestas por nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, salvo la adenina, que no tiene este último elemento químico. La unión de las bases se realiza mediante un puente de hidrógeno.
Esta conexión está condicionada químicamente de forma que la adenina (A) solo se puede juntar con la timina (T) y la guanina (G) con la citosina (C). El primer par está unido por dos puentes de hidrógeno y el segundo, por tres.Los grupos fosfato y los azúcares de los nucleótidos se juntan en forma alternada para formar cadenas lineales.
La estructura que posee el ADN consiste en dos hebras o cadenas unidas que giran una sobre la otra, como una escala retorcida para formar lo que se conoce como doble hélice. Estas dos hebras son antiparalelas(tienen sentido opuesto) y no se pueden separar sin desenrollarse.
¿qué importancia tiene????
Bueno, inicialmente nos dimos cuenta que todos los organismos vivos, desde nosotros mismos hasta una bacteria, están formados por células básicamente similares. Estas son los ladrillos con los cuales hemos sido construidos... nuestra piel, nuestras uñas, nuestros órganos, etc.
Algunas cosas pueden cambiar. Las células vegetales tienen cloroplastos mientras que las animales no los tienen. Pero básicamente se trata de estructuras de vida que se alimentan, se reproducen, respiran, etc.
Bueno, básicamente tres cosas. Por un lado los rayos ultravioleta (UV) del sol destruyen estas maravillosas estructuras. La capa de ozono impide que lleguen en gran cantidad a la Tierra pero su adelgazamiento hace que este escudo se este debilitando. Imagínate lo grave que es este problema si afecta nuestro ADN y el de todos los organismos del planeta.
Y así nos encontramos con el tercer vinculo que tiene el ADN con el ambiente. Todos los seres vivos tienen un código genético específico. Entre las especies, la reproducción hace que algunas características beneficiosas para los organismos continúen existiendo. Y es importante entonces que pueda existir reproducción entre organismos de una misma especie con secuencias de ADN muy distintas.
Si piensas que gran parte de los medicamentos modernos han surgido de la capacidad de otros organismos para enfrentarse a sus propias enfermedades, entonces te darás cuenta que perder una especie es perder la oportunidad de encontrar la cura para algún mal que azota al mundo y que tiene su respuesta en el ADN de alguna planta o animal.